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(1)掘削粘性土を用いた改良土の強度特性 呉工業高等専門学校

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Academic year: 2022

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(1)掘削粘性土を用いた改良土の強度特性 呉工業高等専門学校. 正会員 ○小堀. 慈久. 呉工業高等専門学校. 正会員. 加藤. 省二. 呉工業高等専門学校. 学生会員. 奥田. 靖貴. 呉工業高等専門学校. 学生会員. 瀧口. 勝允. 1.はじめに 現在、環境に配慮する取り組みが数多く行われるようになった。その一つの取り組みとして、土木・建設 により排出された大量の廃棄物の再利用が挙げられる。建設汚泥の安定処理法として軟弱な土にセメントや 石灰等の固化材を添加混合し施工性の改善と強度増加を図る処理法がある。そこで本研究では、建設現場に て発生する礫混じり粘性土を改良土にし、土質力学的特性について考察することを目的とする。 2.対象試料について 建設汚泥(未改良土)は、岩国市麻里布町の現場で 地下 1.5m~40m 間の礫混じり粘性土を用いる。建設処 理土(改良土)は、未改良土を処理場で高炉セメント B 種を重量比の 3%添加した安定処理を行ったものを 用いる。 3.実施実験項目と実験方法 本研究では改良土と未改良土の工学的特性の観点 図―1 改良土と未改良土の粒径加積曲線. から各試験を行う。実施した実験項目は、土粒子の密 度試験、粒度試験、液性・塑性限界試験、締固め試験、 圧密試験、三軸圧縮試験である。 a)土の物理的性質を求める試験. 表―1 改良土の液性・塑性限界試験結果 液性限界WL(%) 塑性限界Wp (%) 塑性指数 Ip 67 49.49 17.51. ・2mm ふるいを通過した試料で土粒子の密度試験を行う。. 表―2. 以下に試験の詳細を示す。. ・75μm~19mm ふるいを通過した試料で粒度試験を行う。 ・粒度調整された試料で液性・塑性限界試験を行う。. 未改良土の液性・塑性限界試験結果. 液性限界WL(%) 58.5. 塑性限界Wp (%) 53.54. 塑性指数 Ip 4.96. b)土の力学的性質を求める試験 ・自然含水比の状態で 105μm のふるいを通過した試料 で締固め試験を行う。 ・圧密試験では、直径 D=6cm、高さ H=2cm の供試体を 2. 一. 2. 次元圧密し、荷重を 9.8kN/m から 1256kN/m まで 1 日 3 時間計測し、計 8 日間試験を行う。 ・三軸圧縮試験では、直径 D=5cm、高さ H=10cm、の供試 体を背圧 Ub=100 で固定し、セル圧 σε=150,200,250 の条 件行い、軸ひずみ速度 Vε=0.15mm/min で行う。 4.実験結果及び考察 4.1 改良土及び未改良土の物理的性質. 図―2. 改良土の締固め曲線.

(2) 改良土の土粒子の密度はρs=2.62 g/cm³となり、未 改良土の土粒子の密度はρs=2.64 g/cm³となった。図 ―1に改良土と未改良土の粒径加積曲線を示す。図― 1より、改良土と未改良土では、若干、粒径に差がみ られた。また、平均粒径から粒径が粗いことや砂質系 に近い粘性土であることが分かった。表―1、表―2 に液性・塑性限界試験の結果を示す。表―1、表―2 により、改良土では未改良土よりも塑性指数 Ip が大き くなり、改良土では未改良土よりも、含水比が高く、. 図―3. 改良土と未改良土の圧縮曲線. 表―3. 改良土の圧密試験結果. 純粋な粘土に近いことが分かる。このことから、改良 土の方が、未改良土よりも粘性土に近いことが分かっ. 初期間隙比 圧密降伏応力 eo Pc (kN/m2) 1.4 300 1.31 310. た。 4.2 改良土及び未改良土の力学的性質 図―2に改良土の締固め曲線を示す。図―2より、改 良土の締固め曲線のグラフの挙動は、砂質土に近いこと が分かる。図-3に改良土と未改良土の圧縮曲線を示す。 図―3より、改良土よりも未改良土の方が、圧密が進ん でいることが分かる。また、表―3、表―4に圧密試験 の結果を示す。改良土の圧密降伏応力は、未改良土の応. 1 2. 表―4 1 2 3. 圧縮指数 Cc 0.08 0.1. 未改良土の圧密試験結果 初期間隙比 圧密降伏応力 2 eo Pc (kN/m ) 1.27 130 1.31 120 1.31 120. 圧縮指数 Cc 0.25 0.21 0.32. 力より、1.5 倍増加していることが分かる。圧縮指数 CC も改良土は小さく、未改良土は大きくなっており、間隙 比の増加も大きくなっている。このことから、改良土は セメントを添加したことにより、圧縮に対しての強度が 増加したことが考えられる。図―4に改良土の有効応力 の経路について示す。図―4より、間隙水圧の影響が大 きいことや破壊線の傾きが急になることが分かる。これ は、セメントを添加したことによりせん断抵抗力が増加. 図―4. 改良土の有効応力経路. し、強度が増加したことが分かる。以上のことから、セメントが強度を増加させ、水を吸収させる特性を持 っていることにより、セメントを添加した改良土は強度が増加し、圧縮による体積変化で少なくなったと考 えられる。 5.まとめ ①改良土と未改良土の粒径は相違がみられた。 ②改良土は未改良土より圧縮性が低い。 ③改良土にセメントを加えたため、強度も増したが含水比も増加した。 以上より本研究にて得た結論はセメント添加により強度の増加が認められた。粒度試験の結果から建設汚 泥の安定処理の際の製造段階で加えるセメント量又は粗骨材を現在より多く加えることにより圧縮強度等の 増加は可能であると考えられる。加えるセメント量や粗骨材の配合比率を変えたもので再度研究することや 建設材料に有効に使用できるか否か判断し、最適な用途を検討することが今後の課題である。 参考文献 1)社団法人地盤工学会:土質試験、基本と手引き(第一回改訂版) 、丸善,2001.

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